分析 橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$焦點(diǎn)在x軸上,由P在圓x2+y2=4上,則PA⊥PB,則kAP•kPB=-1,可得kPB=-$\frac{1}{{k}_{AP}}$,$\frac{{k}_{PB}}{{k}_{QF}}$=$\frac{-\frac{1}{{k}_{AP}}}{{k}_{QF}}$=-$\frac{1}{{k}_{AP}•{k}_{QF}}$,設(shè)Q(2cosθ,$\sqrt{3}$sinθ),則kAP•kQF=$\frac{\sqrt{3}sinθ}{2cosθ+2}$•$\frac{\sqrt{3}sinθ}{2cosθ-1}$=$\frac{3(1-co{s}^{2}θ)}{4co{s}^{2}θ+2cosθ-2}$,設(shè)t=cosθ,t∈(-1,1),則f(t)=$\frac{3(1-{t}^{2})}{4{t}^{2}+2t-2}$,進(jìn)而得出.
解答 解:橢圓C:$\frac{{x}^{2}}{4}+\frac{{y}^{2}}{3}=1$焦點(diǎn)在x軸上,a=2,b=$\sqrt{3}$,c=1,右焦點(diǎn)F(1,0),
由P在圓x2+y2=4上,則PA⊥PB,
則kAP•kPB=-1,則kPB=-$\frac{1}{{k}_{AP}}$,
$\frac{{k}_{PB}}{{k}_{QF}}$=$\frac{-\frac{1}{{k}_{AP}}}{{k}_{QF}}$=-$\frac{1}{{k}_{AP}•{k}_{QF}}$,
設(shè)Q(2cosθ,$\sqrt{3}$sinθ),則kAP•kQF=$\frac{\sqrt{3}sinθ}{2cosθ+2}$•$\frac{\sqrt{3}sinθ}{2cosθ-1}$,
=$\frac{3si{n}^{2}θ}{4co{s}^{2}θ+2cosθ-2}$,
=$\frac{3(1-co{s}^{2}θ)}{4co{s}^{2}θ+2cosθ-2}$,
設(shè)t=cosθ,t∈(-1,1),
則f(t)=$\frac{3(1-{t}^{2})}{4{t}^{2}+2t-2}$,
∴$\frac{{k}_{PB}}{{k}_{QF}}$=$\frac{4{t}^{2}+2t-2}{3({t}^{2}-1)}$=$\frac{4}{3}$+$\frac{2}{3}$$•\frac{1}{t-1}$∈(-∞,1),且不等于0.
故答案為:(-∞,0)∪(0,1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程及其性質(zhì)、相互垂直的直線斜率之間的關(guān)系、三角函數(shù)求值、函數(shù)的性質(zhì)、換元方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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A. | 6 | B. | 7 | C. | 8 | D. | 9 |
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A. | 橫坐標(biāo)縮短為原來(lái)的$\frac{1}{2}$倍,縱坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍 | |
B. | 橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍,縱坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍 | |
C. | 橫坐標(biāo)縮短為原來(lái)的$\frac{1}{2}$倍,縱坐標(biāo)縮短為原來(lái)的$\frac{1}{2}$倍 | |
D. | 橫坐標(biāo)伸長(zhǎng)為原來(lái)的2倍,縱坐標(biāo)縮短為原來(lái)的$\frac{1}{2}$ |
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A. | -2 | B. | 2 | C. | -4 | D. | 4 |
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A. | {x|-1≤x≤1} | B. | {x|x≥0} | C. | {x|x≥0且x≠1} | D. | ∅ |
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